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FBG/FP复合传感器高低温传感特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 课题来源第9页
    1.2 研究背景及意义第9-11页
    1.3 课题的国内外研究现状第11-18页
        1.3.1 光纤光栅高温传感特性研究现状第11-14页
        1.3.2 光纤光栅低温传感特性研究现状第14-15页
        1.3.3 耐高温F-P传感器研究现状第15-17页
        1.3.4 复合传感器研究现状第17-18页
    1.4 本论文研究的主要内容及创新点第18-19页
        1.4.1 本文主要研究内容第18页
        1.4.2 创新点第18-19页
第2章 光纤传感相关理论第19-32页
    2.1 光纤光栅高温衰退微观机制研究第19-20页
        2.1.1 色心模型第19页
        2.1.2 电偶极子模型第19-20页
        2.1.3 应力松弛模型第20页
    2.2 光纤Bragg光栅传感机理第20-26页
        2.2.1 光纤Bragg光栅温度传感原理第22-23页
        2.2.2 光纤Bragg光栅应变传感原理第23-26页
    2.3 复合传感器传感机理第26-31页
        2.3.1 光纤F-P传感器传感及解调原理第26-29页
        2.3.2 复合传感器传感原理第29-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第3章 光纤光栅高温传感特性研究第32-54页
    3.1 光纤光栅高温衰退特性研究第32-34页
    3.2 光纤光栅高温波长重复性能实验研究第34-49页
        3.2.1 实验平台搭建第34-35页
        3.2.2 实验数据分析及结论第35-49页
    3.3 退火稳定后光纤光栅温度特性测试第49-53页
    3.4 本章小结第53-54页
第4章 光纤光栅低温弹光系数测量第54-64页
    4.1 实验平台搭建第54-55页
    4.2 测量原理第55-56页
    4.3 实验数据及结果分析第56-63页
    4.4 本章小结第63-64页
第5章 EFPI-FBG复合传感技术研究第64-80页
    5.1 EFPI-FBG复合传感器制作工艺研究第64-65页
    5.2 EFPI-FBG复合传感器低温温度自补偿测试第65-67页
    5.3 EFPI-FBG复合传感器应用于TC4钛合金应变测试第67-79页
        5.3.1 EFPI-FBG复合传感器常温应变测量第68-72页
        5.3.2 EFPI-FBG复合传感器高温应变测量第72-79页
    5.4 本章小结第79-80页
第6章 总结与展望第80-82页
    6.1 全文总结第80-81页
    6.2 展望第81-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-87页
攻读硕士期间获得与学位论文相关的科研成果第87页

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